A. | t2時(shí)刻是線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)瞬間,t4時(shí)刻是線框全部離開磁場(chǎng)瞬間 | |
B. | 從bc邊進(jìn)入磁場(chǎng)起一直到ad邊離開磁場(chǎng)為止,感應(yīng)電流所做的功為mgs | |
C. | v1的大小可能為$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | 線框穿出磁場(chǎng)過程中流經(jīng)線框橫截面的電荷量比線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中流經(jīng)線框橫截面的電荷量多 |
分析 根據(jù)圖象得出線框在穿越磁場(chǎng)整個(gè)過程中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,根據(jù)動(dòng)能定理求出感應(yīng)電流做功情況.抓住線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),可能重力和安培力平衡求出速度的大。鶕(jù)q=$\frac{△Φ}{R}$判斷通過線框的電荷量大。
解答 解:A、0-t1時(shí)間內(nèi)做自由落體運(yùn)動(dòng),可知從t1時(shí)刻進(jìn)入磁場(chǎng),開始做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),t2時(shí)刻又做勻加速運(yùn)動(dòng),且與自由落體運(yùn)動(dòng)的加速度相同,可知線框全部進(jìn)入磁場(chǎng),即t2是線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)瞬間,t3時(shí)刻開始做變減速運(yùn)動(dòng),t4時(shí)刻,又做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng),可知t4是線框全部離開磁場(chǎng)瞬間,故A正確.
B、從bc邊進(jìn)入磁場(chǎng)起一直到ad邊離開磁場(chǎng)為止,根據(jù)動(dòng)能定理得,mg(S+L)-${W}_{A}^{\;}$=$\frac{1}{2}$m ${v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}$m ${v}_{2}^{2}$,解得感應(yīng)電流做功不等于mgS,出磁場(chǎng)時(shí),設(shè)克服安培力做功為WA′,根據(jù)動(dòng)能定理得,mgL-${W}_{A}^{′}$=$\frac{1}{2}$m ${v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}$m ${v}_{2}^{2}$,則WA=mgs+WA′,可知故B錯(cuò)誤.
C、線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)前的瞬間,可能重力和安培力平衡,有:mg=$\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}{v}_{1}^{\;}}{R}$,解得 ${v}_{1}^{\;}$=$\frac{mgR}{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}}$,${v}_{1}^{\;}$的大小一定為$\frac{mgR}{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}}$,故C錯(cuò)誤.
D、根據(jù)q=$\frac{△Φ}{R}$知,線框進(jìn)入磁場(chǎng)和出磁場(chǎng)的過程中,磁通量的變化量相同,則通過的電荷量相同,故D錯(cuò)誤.
故選:A
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵通過圖線理清線框在整個(gè)過程中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,結(jié)合動(dòng)能定理、共點(diǎn)力平衡進(jìn)行求解,掌握電量的經(jīng)驗(yàn)表達(dá)式q=n$\frac{△Φ}{R}$,并能靈活運(yùn)用.
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 向心加速度之比為a1:a2=1:4 | B. | 角速度之比為ω1:ω2=2:1 | ||
C. | 動(dòng)能之比為${E}_{{k}_{1}}$:${E}_{{k}_{2}}$=2:1 | D. | 機(jī)械能之比為E1:E2=1:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
地球半徑 | R=6400km |
月球半徑 | r=1740km |
地球表面重力加速度 | g0=9.80m/s2 |
月球表面重力加速度 | g′=1.56m/s2 |
月球繞地球轉(zhuǎn)動(dòng)的線速度 | v=1km/s |
月球繞地球轉(zhuǎn)動(dòng)周期 | T=27.3天 |
光速 | c=2.998×105 km/s |
用激光器向月球表面發(fā)射激光光束,經(jīng)過約t=2.565s接收到從月球表面反射回來的激光信號(hào) |
A. | $\frac{v2}{g′}$-R-r | B. | $\frac{vT}{2π}$-R-r | ||
C. | s=c•$\frac{t}{2}$ | D. | $\root{3}{\frac{{g}_{0}{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R-r |
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